JPH1017311A - Carbonizing device - Google Patents

Carbonizing device

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JPH1017311A
JPH1017311A JP8167512A JP16751296A JPH1017311A JP H1017311 A JPH1017311 A JP H1017311A JP 8167512 A JP8167512 A JP 8167512A JP 16751296 A JP16751296 A JP 16751296A JP H1017311 A JPH1017311 A JP H1017311A
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JP
Japan
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temperature gas
carbonized
temperature
carbonization
cooling water
Prior art date
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Application number
JP8167512A
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Japanese (ja)
Inventor
Takanori Hata
隆典 畑
Shozo Kawachi
昇三 河内
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NGK Insulators Ltd
Original Assignee
NGK Insulators Ltd
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Publication date
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Publication of JPH1017311A publication Critical patent/JPH1017311A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a carbonizing device capable of producing a stable carbonized product by preventing the ashing of a material to be carbonized. SOLUTION: This carbonizing device is constituted of a carbonizing furnace 1, a driving device of a screw conveyer 31, air supply valves 32a-32d, air discharging valves 33a-33c, a pellet forming device 34, a pyroligneous acid producing device 35, a cooling device 36, a waste gas treating device 37 and a high temp. gas generating device 38. The high temp. generating device 38 generates the high temp. gas containing a large volume of steam and having a prescribed temp. in a low oxygen state by spraying a cooling water in a heating furnace while completely combusting kerosine in the heating furnace. The material to be carbonized in a carbonizing furnace 1 is carbonized and dry distilled by supplying the high temp. gas in the carbonizing furnace 1.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は炭化装置に係り、詳
しくは、汚泥などの被炭化物を炭化させて炭化物を生成
するための炭化装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a carbonization apparatus, and more particularly, to a carbonization apparatus for carbonizing a material to be carbonized such as sludge to produce a carbide.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、炭化処理は焼却に変わる処理方法
として大きく注目されている。有機物は、炭素、水素、
窒素、酸素を主成分とした可燃物であり、この有機物を
焼却灰化するのではなく、炭化すれば炭化物が生成され
る。汚泥、生ゴミ、プラスチックなどの有機物を炭化し
た炭化物は、土壌改良剤、堆肥の混合剤、水や汚水の浄
化剤、脱臭剤、融雪剤、調湿剤、飼料、燃料、研磨剤な
どの用途があり、その利用範囲は広がりつつある。特
に、膨大に発生する下水汚泥やし尿処理場で発生する汚
泥の処理について、従来は焼却灰化するしか方法がなか
ったため、炭化処理に対する期待はますます高まってい
る。
2. Description of the Related Art In recent years, carbonization has received a great deal of attention as an alternative to incineration. Organics are carbon, hydrogen,
It is a combustible material mainly composed of nitrogen and oxygen. If this organic material is carbonized instead of being incinerated and incinerated, a carbide is generated. Carbonized organic matter such as sludge, garbage and plastic is used for soil conditioner, compost mixture, water and sewage purifier, deodorant, snow melting agent, humidifier, feed, fuel, abrasive, etc. And the range of use is expanding. In particular, for the treatment of sewage sludge generated in an enormous amount and sludge generated in a human waste treatment plant, the only method that has conventionally been used is to incinerate and incinerate. Therefore, expectations for carbonization are increasing.

【0003】一般に、炭化装置は、被炭化物を炭化させ
る炭化炉、炭化炉が生成した炭化物の冷却を行う冷却装
置、炭化炉から排出される排気を処理する排気処理装置
などから構成される。
[0003] Generally, the carbonizing apparatus includes a carbonizing furnace for carbonizing the material to be carbonized, a cooling device for cooling the carbide generated by the carbonizing furnace, an exhaust treatment device for treating exhaust gas discharged from the carbonizing furnace, and the like.

【0004】従来の炭化装置で用いられる炭化炉として
は、ロータリ方式やロータリキルン方式などがある。ロ
ータリ方式では、回転円筒形のドラムを炭化炉として用
い、炭化炉の内部に挿入された被炭化物を転動によって
軸方向に移動させ、ガスとの熱交換によって加熱炭化す
る。また、ロータリキルン方式では、傾斜した回転円筒
形のドラムを炭化炉として用い、ロータリ方式と同様に
被炭化物を加熱炭化する。
As a carbonizing furnace used in a conventional carbonizing apparatus, there are a rotary type, a rotary kiln type and the like. In the rotary method, a rotating cylindrical drum is used as a carbonization furnace, and the material to be carbide inserted into the carbonization furnace is axially moved by rolling, and is heated and carbonized by heat exchange with gas. Further, in the rotary kiln system, an inclined rotating cylindrical drum is used as a carbonization furnace, and the material to be carbonized is heated and carbonized as in the rotary system.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ロータリ方式やロータ
リキルン方式の炭化炉では、被炭化物に対してバーナー
で直火加熱を行っている。そのため、バーナーを介して
炭化炉内へ空気が供給されると、その空気中の酸素によ
って被炭化物が燃焼しやすくなり、炭化状態を過ぎて灰
化状態に陥る恐れがある。
In a rotary type or rotary kiln type carbonization furnace, the material to be carbonized is directly heated by a burner. Therefore, when air is supplied into the carbonization furnace via the burner, the material to be carbonized easily burns due to oxygen in the air, and may pass through the carbonized state and fall into the incinerated state.

【0006】このように、ロータリ方式やロータリキル
ン方式の炭化炉では、被炭化物が燃焼して灰化しやす
く、安定した炭化物を生成するのが難しいという問題が
あった。
[0006] As described above, in the rotary type or rotary kiln type carbonization furnace, there is a problem that the material to be carbide is easily burned and incinerated, and it is difficult to produce a stable carbide.

【0007】本発明は上記問題点を解決するためになさ
れたものであって、その目的は、被炭化物の灰化を防止
して安定した炭化物を生成することが可能な炭化装置を
提供することにある。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a carbonization apparatus capable of preventing ashing of a material to be carbonized and producing a stable carbide. It is in.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、高温ガスを生成する高温ガス生成装置(38)と、
その高温ガスと被炭化物との熱交換により、被炭化物を
炭化させて炭化物を生成する炭化炉(1)とを備えたこ
とをその要旨とする。
According to the first aspect of the present invention, there is provided a high-temperature gas generator (38) for generating a high-temperature gas,
The gist of the present invention is to provide a carbonization furnace (1) that generates carbonized material by carbonizing the material to be carbide by heat exchange between the high-temperature gas and the material to be carbonized.

【0009】請求項2に記載の発明は、酸素をほとんど
含まず水蒸気を含んだ所定温度の高温ガスを生成する高
温ガス生成装置(38)と、その高温ガスを被炭化物に
直に接触させ、高温ガスと被炭化物との熱交換により、
被炭化物を炭化乾留させて炭化物を生成する炭化炉
(1)とを備えたことをその要旨とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a high-temperature gas generator (38) for generating a high-temperature gas having a predetermined temperature containing almost no oxygen and containing water vapor, and the high-temperature gas is brought into direct contact with a material to be carbonized; By the heat exchange between the hot gas and the carbide,
The gist of the present invention is to provide a carbonization furnace (1) for carbonizing and carbonizing a material to be carbonized to produce a carbide.

【0010】請求項3に記載の発明は、被燃焼物を燃焼
させ、その燃焼ガスである高温ガスを生成し、その燃焼
に使用される酸素の量を、被燃焼物が完全燃焼するのに
必要最小限の量にすることで酸素をほとんど含まない高
温ガスを生成し、燃焼時に水を加えることで高温ガスの
温度調整を行うと共に、水蒸気を含んだ高温ガスを生成
する高温ガス生成装置(38)と、その高温ガスを被炭
化物に直に接触させ、高温ガスと被炭化物との熱交換に
より、被炭化物を炭化乾留させて炭化物を生成する炭化
炉(1)とを備えたことをその要旨とする。
[0010] According to a third aspect of the present invention, the object to be burned is burned to generate a high-temperature gas as a combustion gas, and the amount of oxygen used for the combustion is determined by the amount of oxygen required for the object to be completely burned. A high-temperature gas generator that generates a high-temperature gas containing almost no oxygen by minimizing the amount necessary, adjusts the temperature of the high-temperature gas by adding water during combustion, and generates a high-temperature gas containing steam ( 38) and a carbonization furnace (1) for bringing the high-temperature gas into direct contact with the material to be carbonized and performing carbonization of the material to be carbonized by heat exchange between the high-temperature gas and the material to be carbonized to produce carbide. Make a summary.

【0011】請求項4に記載の発明は、請求項1〜3の
いずれか1項に記載の炭化装置において、前記高温ガス
生成装置(38)は、被燃焼物を燃焼させて高温ガスを
生成する加熱炉(61)と、その加熱炉内に所定量の冷
却水を噴霧する噴霧ノズル(67a,67b)とを備え
たことをその要旨とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the carbonization apparatus according to any one of the first to third aspects, the high-temperature gas generator (38) generates a high-temperature gas by burning an object to be burned. The gist of the present invention is to provide a heating furnace (61) for performing heating and spray nozzles (67a, 67b) for spraying a predetermined amount of cooling water into the heating furnace.

【0012】請求項5に記載の発明は、請求項4に記載
の炭化装置において、前記高温ガス生成装置(38)
は、前記加熱炉(61)の生成した高温ガスの温度を検
出する温度センサ(68)と、その温度センサの検出し
た高温ガスの温度に基づき、その温度が設定値と一致す
るように、前記噴霧ノズル(67a,67b)へ所定量
の冷却水を供給する冷却水供給手段(64,65)とを
備えたことをその要旨とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the carbonization apparatus according to the fourth aspect, the high-temperature gas generator (38) is provided.
A temperature sensor (68) for detecting a temperature of the high-temperature gas generated by the heating furnace (61), and a temperature sensor (68) for detecting the temperature of the high-temperature gas detected by the temperature sensor so that the temperature matches a set value. The gist of the invention is to provide cooling water supply means (64, 65) for supplying a predetermined amount of cooling water to the spray nozzles (67a, 67b).

【0013】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載
の炭化装置において、前記冷却水供給手段は、冷却水を
蓄える冷却水タンク(65)と、そのタンク内の冷却水
を汲み上げて前記噴霧ノズル(67a,67b)へ送り
出すポンプ(64)とを備えたことをその要旨とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the carbonization apparatus according to the fifth aspect, the cooling water supply means includes a cooling water tank (65) for storing cooling water, and pumps up cooling water in the tank. The gist of the present invention is that a pump (64) for feeding the spray nozzles (67a, 67b) is provided.

【0014】請求項7に記載の発明は、請求項4〜6の
いずれか1項に記載の炭化装置において、前記噴霧ノズ
ル(67a,67b)は複数個設けられ、前記加熱炉
(61)の内部の隅々にまで冷却水を噴霧することをそ
の要旨とする。
According to a seventh aspect of the present invention, in the carbonization apparatus according to any one of the fourth to sixth aspects, a plurality of the spray nozzles (67a, 67b) are provided, and a plurality of the spray nozzles (67a, 67b) are provided. The gist is to spray cooling water to every corner of the interior.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施
形態の炭化装置を図面に従って説明する。図1〜図3
に、本実施形態の炭化装置で用いられる炭化炉1を示
す。図1(a)は炭化炉1の正面図、図1(b)はその
平面図、図1(c)はその左側面図、図1(d)はその
右側面図、図2はその左側面の斜視図、図3はその右側
面の要部斜視図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a carbonizing apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 to 3
Next, a carbonization furnace 1 used in the carbonization apparatus of the present embodiment is shown. 1 (a) is a front view of the carbonization furnace 1, FIG. 1 (b) is a plan view thereof, FIG. 1 (c) is a left side view thereof, FIG. 1 (d) is a right side view thereof, and FIG. FIG. 3 is a perspective view of a main part of a right side surface of FIG.

【0016】炭化炉1は長手方向に3つの部分1a〜1
cに分割可能になっており、各部分1a〜1cは各脚部
2a〜2dを介して台座3上に載置されている。尚、各
脚部2a〜2cは、台座3に対して摺動可能に取り付け
られている。そのため、各部分1a〜1cが熱膨張した
場合には、各脚部2a〜2cが台座3に対して摺動する
ことにより、炭化炉1の台座3に対する載置状態を安定
に保つことができる。
The carbonization furnace 1 has three portions 1a to 1 in the longitudinal direction.
The parts 1a to 1c are placed on the pedestal 3 via the legs 2a to 2d. The legs 2a to 2c are slidably attached to the pedestal 3. Therefore, when each of the portions 1a to 1c thermally expands, each of the legs 2a to 2c slides on the pedestal 3, so that the mounting state of the carbonization furnace 1 on the pedestal 3 can be stably maintained. .

【0017】部分1aの上部には、投入ロータリバルブ
20を介して被炭化物の投入フランジ4が取り付けられ
ている。また、部分1cの下部には、炭化物の排出フラ
ンジ5が取り付けられている。つまり、各フランジ4,
5は炭化炉1の両端部に設けられている。
At the upper part of the portion 1a, a charging flange 4 for the material to be carbided is mounted via a charging rotary valve 20. In addition, a carbide discharge flange 5 is attached to a lower portion of the portion 1c. That is, each flange 4,
5 are provided at both ends of the carbonization furnace 1.

【0018】炭化炉1の内部には、後記するスクリュー
コンベア11を構成するスクリュー12(図示略)が取
り付けられている。スクリュー12の軸の一端は部分1
aから突出し、その突出した部分は台座3上に固定され
た軸脚部7に取り付けられている。また、スクリュー1
2の軸の他端は部分1cから突出し、その突出した部分
にはプーリ6が取り付けられている。電動機8は台座3
上に載置されており、電動機8の回転軸にはプーリ9が
取り付けられている。各プーリ6,9間には無端環状の
ベルト10が平行掛けされている。そのため、電動機8
の回転に従って、スクリュー12を回転させることがで
きる。尚、電動機8側のプーリ9の直径はスクリュー1
2側のプーリ6の直径よりも小さい。
A screw 12 (not shown) constituting a screw conveyor 11 described later is attached inside the carbonizing furnace 1. One end of the shaft of the screw 12 is part 1
a, which is attached to a shaft leg 7 fixed on the pedestal 3. Also, screw 1
The other end of the second shaft projects from the portion 1c, and a pulley 6 is attached to the projecting portion. Motor 8 is pedestal 3
A pulley 9 is mounted on the rotating shaft of the electric motor 8. An endless annular belt 10 is hung between the pulleys 6 and 9 in parallel. Therefore, the motor 8
, The screw 12 can be rotated. The diameter of the pulley 9 on the motor 8 side is the screw 1
It is smaller than the diameter of the pulley 6 on the second side.

【0019】各部分1a〜1cは上下方向に、上部ケー
シング13、トラフ14、下部ケーシング15の3つの
部分に分割可能になっている。各部分1a〜1cを構成
する各トラフ14は連結されて一体になっている。それ
に対して、各ケーシング13,15は、各部分1a〜1
cを構成する各トラフ14毎に独立して設けられてい
る。尚、各部分1a〜1c,13〜15の組み立てには
ボルトおよびナットが用いられており、組み立てや分解
を自由に行うことができるようになっている。
Each of the parts 1a to 1c can be vertically divided into three parts, an upper casing 13, a trough 14, and a lower casing 15. Each trough 14 constituting each of the portions 1a to 1c is connected and integrated. On the other hand, each of the casings 13 and 15 has
It is provided independently for each trough 14 constituting c. Bolts and nuts are used for assembling the parts 1a to 1c and 13 to 15, so that the assembling and disassembling can be performed freely.

【0020】各部分1a〜1cを構成する各上部ケーシ
ング13の中央部の側面にはそれぞれ1つずつ各排気筒
16a〜16cが取り付けられている。部分1aを構成
する上部ケーシング13の投入フランジ4近傍の側面に
は給気筒17aが取り付けられ、各部分1a〜1cを構
成する各下部ケーシング15の中央部の側面にはそれぞ
れ1つずつ各給気筒17b〜17dが取り付けられてい
る。
Each of the exhaust casings 16a to 16c is attached to one side of the central portion of each of the upper casings 13 constituting each of the portions 1a to 1c. An air supply cylinder 17a is attached to a side surface near the input flange 4 of the upper casing 13 constituting the portion 1a, and one air supply cylinder is provided on a side surface of a central portion of each of the lower casings 15 constituting each of the portions 1a to 1c. 17b to 17d are attached.

【0021】図4に、炭化炉1の部分1bを分解した状
態の斜視図を示す。図5に、部分1bを構成するトラフ
14の一部斜視図を示す。図6に、部分1bを分解した
状態の左側面図を示す。
FIG. 4 is a perspective view showing a state where the portion 1b of the carbonization furnace 1 is disassembled. FIG. 5 shows a partial perspective view of the trough 14 constituting the portion 1b. FIG. 6 shows a left side view in a state where the portion 1b is disassembled.

【0022】図7に、トラフ14の一部断面図を示す。
部分1bを構成するトラフ14は、断面半長円状を成す
トラフ本体14aと、トラフ本体14aの両側面に設け
られた断面L字状を成すフランジ14bとから構成され
ている。フランジ14bは、トラフ本体14aの上部開
口部とは反対方向に延出し、トラフ本体14aの断面円
弧状の部分の側面を覆うように形成されている。トラフ
本体14aの内部にはスクリュー12が配置され、トラ
フ14およびスクリュー12によってスクリューコンベ
ア11が構成されている。
FIG. 7 is a partial cross-sectional view of the trough 14.
The trough 14 constituting the portion 1b includes a trough body 14a having a semi-elliptical cross section, and flanges 14b having L-shaped cross sections provided on both side surfaces of the trough body 14a. The flange 14b extends in a direction opposite to the upper opening of the trough body 14a, and is formed so as to cover the side surface of the arc-shaped section of the trough body 14a. A screw 12 is arranged inside the trough body 14a, and the screw conveyor 11 is configured by the trough 14 and the screw 12.

【0023】上部ケーシング13は下部のみが開放され
た箱状を成しており、その開口部の寸法形状はトラフ本
体14aの上部開口部の寸法形状と合致する。また、下
部ケーシング15は上部のみが開放された箱状を成して
おり、その開口部の寸法形状はフランジ14bの下部開
口部の寸法形状と合致する。そのため、部分1bが組み
立てられた状態において、上部ケーシング13はトラフ
本体14aの上部開口部に対する密閉蓋となり、下部ケ
ーシング15はフランジ14bの下部開口部に対する密
閉蓋となる。また、部分1bが組み立てられた状態にお
いて、スクリュー12の上部にはトラフ本体14aおよ
び上部ケーシング13によって構成される自由空間が設
けられ、トラフ本体14aの下部にはフランジ14bお
よび下部ケーシング15によって構成される自由空間が
設けられる。
The upper casing 13 has a box shape with only its lower part opened, and its opening conforms to the dimension of the upper opening of the trough body 14a. The lower casing 15 has a box shape with only the upper part opened, and its opening conforms to the dimension of the lower opening of the flange 14b. Therefore, in a state where the portion 1b is assembled, the upper casing 13 serves as a sealing lid for the upper opening of the trough body 14a, and the lower casing 15 serves as a sealing lid for the lower opening of the flange 14b. Further, in a state where the part 1b is assembled, a free space constituted by a trough main body 14a and an upper casing 13 is provided above the screw 12, and a flange 14b and a lower casing 15 are constituted below the trough main body 14a. Free space is provided.

【0024】トラフ本体14aの断面円弧状の部分に
は、炭化炉1の長手方向に沿って6本のスリット18が
開口されている。トラフ本体14aの外壁には、各スリ
ット18に対応して断面L字状を成す各フランジ19が
設けられている。図7に示すように、各フランジ19の
幅W2は各スリット18の開口部の幅W1よりも大きく
形成されており、各スリット18の開口部は各フランジ
19によって完全に覆われる。そして、各スリット18
と各フランジ19との間には所定の幅の間隙αが設けら
れている。
Six slits 18 are opened in the arcuate section of the trough body 14 a along the longitudinal direction of the carbonization furnace 1. Each flange 19 having an L-shaped cross section is provided on the outer wall of the trough main body 14a so as to correspond to each slit 18. As shown in FIG. 7, the width W2 of each flange 19 is formed larger than the width W1 of the opening of each slit 18, and the opening of each slit 18 is completely covered by each flange 19. And each slit 18
A gap α having a predetermined width is provided between each of the flanges 19.

【0025】部分1aを構成するトラフ14において、
上記した部分1bを構成するトラフ14と異なるのは、
その投入ロータリバルブ20側の端面が塞がれており、
その端面からスクリュー12の軸が突出している点だけ
である。また、部分1aを構成する上部ケーシング13
において、上記した部分1bを構成する上部ケーシング
13と異なるのは、投入ロータリバルブ20と連結され
る開口部が設けられている点だけである。その投入ロー
タリバルブ20と連結される開口部において、前記した
スクリュー12の上部に構成される自由空間は、その開
口部以外の部分に比べて狭くなっている。
In the trough 14 constituting the portion 1a,
What is different from the trough 14 constituting the above-described portion 1b is that
The input rotary valve 20 side end face is closed,
The only difference is that the axis of the screw 12 protrudes from the end face. Also, the upper casing 13 constituting the portion 1a
Is different from the upper casing 13 constituting the above-described portion 1b only in that an opening portion connected to the input rotary valve 20 is provided. In the opening connected to the input rotary valve 20, the free space formed above the screw 12 is narrower than the portion other than the opening.

【0026】部分1cを構成するトラフ14において、
上記した部分1bを構成するトラフ14と異なるのは、
その排出フランジ5側の端面が塞がれており、その端面
からスクリュー12の軸が突出している点だけである。
また、部分1cを構成する下部ケーシング15におい
て、上記した部分1bを構成する下部ケーシング15と
異なるのは、排出フランジ5と連結される開口部が設け
られている点だけである。その排出フランジ5と連結さ
れる開口部において、前記したトラフ本体14aの下部
に構成される自由空間は、その開口部以外の部分に比べ
て狭くなっている。
In the trough 14 constituting the part 1c,
What is different from the trough 14 constituting the above-described portion 1b is that
The only difference is that the end face on the discharge flange 5 side is closed, and the axis of the screw 12 protrudes from the end face.
Further, the lower casing 15 constituting the portion 1c differs from the lower casing 15 constituting the above-described portion 1b only in that an opening portion connected to the discharge flange 5 is provided. In the opening connected to the discharge flange 5, the free space formed below the trough main body 14a is smaller than the portion other than the opening.

【0027】各部分1a〜1cが連結された状態におい
て、前記したスクリュー12の上部に構成される自由空
間およびトラフ本体14aの下部に構成される自由空間
は、各部分1a〜1cの連結部においては狭くなってい
る。
In a state where the parts 1a to 1c are connected, the free space formed above the screw 12 and the free space formed below the trough body 14a are connected to each other at the connection part of the parts 1a to 1c. Is narrower.

【0028】図8に、本実施形態の炭化装置のブロック
構成を示す。炭化装置は、炭化炉1、スクリューコンベ
アの駆動装置31、給気バルブ32a〜32d、排気バ
ルブ33a〜33c、ペレット生成装置34、木酢液生
成装置35、冷却装置36、排気処理装置37、高温ガ
ス生成装置38から構成されている。
FIG. 8 shows a block configuration of the carbonizing apparatus of the present embodiment. The carbonization apparatus includes a carbonization furnace 1, a screw conveyor driving device 31, air supply valves 32a to 32d, exhaust valves 33a to 33c, a pellet generation device 34, a wood vinegar liquid generation device 35, a cooling device 36, an exhaust treatment device 37, a high-temperature gas It comprises a generating device 38.

【0029】スクリューコンベアの駆動装置31は、前
記した電動機8、各プーリ6,9、ベルト10によって
構成され、スクリュー12を回転させることによってス
クリューコンベア11を駆動する。ここで、スクリュー
12の回転速度の調整は、電動機8の回転速度を調節す
ることによって任意に行うことができる。また、電動機
8側のプーリ9の直径はスクリュー12側のプーリ6の
直径よりも小さいため、電動機8の回転トルクが小さい
場合でも、電動機8の回転速度を上げれば、スクリュー
12の回転速度を大きくすることができる。
The driving device 31 for the screw conveyor is composed of the electric motor 8, the respective pulleys 6, 9 and the belt 10, and drives the screw conveyor 11 by rotating the screw 12. Here, the rotation speed of the screw 12 can be arbitrarily adjusted by adjusting the rotation speed of the electric motor 8. Further, since the diameter of the pulley 9 on the electric motor 8 side is smaller than the diameter of the pulley 6 on the screw 12 side, even when the rotational torque of the electric motor 8 is small, if the rotational speed of the electric motor 8 is increased, the rotational speed of the screw 12 will be increased. can do.

【0030】各給気バルブ32a〜32dは、高温ガス
生成装置38と炭化炉1の各給気筒17a〜17dとを
接続する給気管路の途中に設けられており、高温ガス生
成装置38から各給気筒17a〜17dへ供給される高
温ガスの流量を制御する。
Each of the air supply valves 32a to 32d is provided in the middle of an air supply line connecting the high-temperature gas generator 38 and each of the air supply cylinders 17a to 17d of the carbonization furnace 1. The flow rate of the high-temperature gas supplied to the supply cylinders 17a to 17d is controlled.

【0031】各排気バルブ33a〜33cは、炭化炉1
の各排気筒16a〜16cと木酢液生成装置35および
排気処理装置37とを接続する排気管路の途中に設けら
れており、各排気筒16a〜16cから各装置35,3
7へ供給される排気ガスの流量を制御する。
Each of the exhaust valves 33a to 33c is
The exhaust pipes 16a to 16c are provided in the middle of an exhaust pipe connecting the wood vinegar liquid generating device 35 and the exhaust processing device 37.
The flow rate of the exhaust gas supplied to 7 is controlled.

【0032】ペレット生成装置34は、被炭化物(汚
泥、生ゴミ、プラスチックなどの有機物)の含水率が所
定値(例えば、汚泥の場合は約30%)になるように乾
燥させた後に、所定の粒径になるように造粒すること
で、被炭化物のペレットを生成する。尚、汚泥は練り合
わせることにより粘性が増して造粒がしやすくなる。
The pellet generator 34 is dried so that the water content of the carbonized material (sludge, garbage, organic substances such as plastics) becomes a predetermined value (for example, about 30% in the case of sludge), By pelletizing to a particle size, pellets of the material to be carbonized are generated. It should be noted that, when the sludge is kneaded, the viscosity increases and granulation becomes easier.

【0033】木酢液生成装置35は、各排気筒16a〜
16cから各排気バルブ33a〜33cを介して送られ
てくる炭化炉1の排気ガスをコンデンサを用いて冷却す
ることで、排気ガスから木酢液を生成する。
[0033] The wood vinegar liquid generator 35 is provided with each exhaust pipe 16a-
By cooling the exhaust gas of the carbonization furnace 1 sent from the exhaust gas 16c through the exhaust valves 33a to 33c using a condenser, wood vinegar is generated from the exhaust gas.

【0034】冷却装置36は、冷却コンベア41および
ウォータジャケット42から構成されている。冷却コン
ベア41はスクリューコンベアから成り、炭化炉1の排
出フランジ5から排出される炭化物を搬送する。ウォー
タジャケット42は冷却コンベア41のトラフ(図示
略)に取り付けられ、冷却水を用いて当該トラフを冷却
する。その結果、冷却コンベア41内を搬送される炭化
物は、トラフを介して冷却水により間接的に冷却された
後に、冷却コンベア41から取り出される。このとき、
炭化物は冷却水に直接触れないため、乾燥した炭化物を
得ることができる。但し、排出フランジ5から排出され
る炭化物が燃焼している場合には、炭化物に対して冷却
水を直接散布することで消火した後に、その炭化物を冷
却コンベア41に投入する。
The cooling device 36 comprises a cooling conveyor 41 and a water jacket 42. The cooling conveyor 41 is composed of a screw conveyor and transports the carbide discharged from the discharge flange 5 of the carbonization furnace 1. The water jacket 42 is attached to a trough (not shown) of the cooling conveyor 41, and cools the trough using cooling water. As a result, the carbide conveyed in the cooling conveyor 41 is taken out of the cooling conveyor 41 after being indirectly cooled by the cooling water through the trough. At this time,
Since the carbide does not directly contact the cooling water, a dry carbide can be obtained. However, in the case where the carbide discharged from the discharge flange 5 is burning, the fire is extinguished by spraying cooling water directly on the carbide, and then the carbide is put into the cooling conveyor 41.

【0035】図9に示すように、排気処理装置37は、
サイクロン51、誘引ファン52、再加熱炉53から構
成されている。サイクロン51は、各排気筒16a〜1
6cから各排気バルブ33a〜33cを介して送られて
くる炭化炉1の排気ガス中に含まれるダストを回収す
る。誘引ファン42は、サイクロン51でダストが取り
除かれた排気ガスを誘引して、再加熱炉53へ送り込
む。再加熱炉53は、排気ガスに対して再度加熱処理を
施すことで、排気ガスを無煙,無臭化して大気中へ放出
する。
As shown in FIG. 9, the exhaust treatment device 37 includes:
It comprises a cyclone 51, an induction fan 52, and a reheating furnace 53. The cyclone 51 is provided with each exhaust cylinder 16a-1.
6c, the dust contained in the exhaust gas of the carbonization furnace 1 sent through the exhaust valves 33a to 33c is collected. The induction fan 42 induces the exhaust gas from which dust has been removed by the cyclone 51 and sends it to the reheating furnace 53. The reheating furnace 53 makes the exhaust gas smokeless and odorless and discharges it to the atmosphere by performing the heat treatment again on the exhaust gas.

【0036】図10に示すように、高温ガス生成装置3
8は、円筒横型の加熱炉61、ガスバーナ62、灯油バ
ーナ63、ポンプ64、冷却水タンク65、冷却水バル
ブ66a,66b、噴霧ノズル67a,67b、温度セ
ンサ68から構成されている。
As shown in FIG. 10, the hot gas generator 3
Reference numeral 8 includes a cylindrical horizontal heating furnace 61, a gas burner 62, a kerosene burner 63, a pump 64, a cooling water tank 65, cooling water valves 66a and 66b, spray nozzles 67a and 67b, and a temperature sensor 68.

【0037】加熱炉61にはガスバーナ62、灯油バー
ナ63、各噴霧ノズル67a,67bが取り付けられて
いる。ガスバーナ62は、炭化装置の外部から供給され
たLPG(液化石油ガス)を空気と混合し、そのLPG
混合気に点火して加熱炉61の内部へ供給する。灯油バ
ーナ63は、炭化装置の外部から供給された灯油を霧状
にして空気と混合し、その灯油混合気を加熱炉61の内
部へ噴霧する。その灯油混合気は、ガスバーナ62から
加熱炉61の内部へ噴出しているLPG混合気の炎によ
って点火される。その結果、加熱炉61の内部では灯油
混合気が燃焼し、その燃焼ガスである高温ガスが生成さ
れる。尚、ガスバーナ62から加熱炉61へ供給される
LPG混合気は、灯油混合気が点火したら供給を停止す
る。つまり、ガスバーナ62は、灯油バーナ63の点火
用に設けられている。また、灯油バーナ63において霧
状の灯油と混合される空気の量は、灯油が完全燃焼する
ために必要最小限の量に設定されている。そのため、加
熱炉61で生成された高温ガスには、酸素がほとんど含
まれていない。
The heating furnace 61 is provided with a gas burner 62, a kerosene burner 63, and spray nozzles 67a and 67b. The gas burner 62 mixes LPG (liquefied petroleum gas) supplied from outside the carbonization device with air, and mixes the LPG.
The mixture is ignited and supplied into the heating furnace 61. The kerosene burner 63 atomizes kerosene supplied from the outside of the carbonization device, mixes it with air, and sprays the kerosene mixture into the heating furnace 61. The kerosene air-fuel mixture is ignited by the flame of the LPG air-fuel mixture ejected from the gas burner 62 into the inside of the heating furnace 61. As a result, the kerosene mixture burns inside the heating furnace 61, and a high-temperature gas, which is the combustion gas, is generated. The supply of the LPG mixture supplied from the gas burner 62 to the heating furnace 61 is stopped when the kerosene mixture is ignited. That is, the gas burner 62 is provided for igniting the kerosene burner 63. In addition, the amount of air mixed with the mist of kerosene in the kerosene burner 63 is set to a minimum amount necessary for the kerosene to completely burn. Therefore, the high-temperature gas generated in the heating furnace 61 hardly contains oxygen.

【0038】冷却水タンク65は、炭化装置の外部から
供給された水を蓄える。ポンプ64は、冷却水タンク6
5内の冷却水を汲み上げ、その冷却水を各冷却水バルブ
66a,66bを介して各噴霧ノズル67a,67bへ
送り込む。各冷却水バルブ66a,66bはそれぞれ、
各噴霧ノズル67a,67bへ供給される水量を制御す
る。各噴霧ノズル67a,67bは、冷却水を霧状にし
て加熱炉61の内部の隅々にまで噴霧する。この噴霧さ
れた冷却水によって加熱炉61の内部が冷却され、生成
された高温ガスの温度は低下する。
The cooling water tank 65 stores water supplied from outside the carbonizing device. The pump 64 is provided with the cooling water tank 6.
The cooling water in 5 is pumped up, and the cooling water is sent to each spray nozzle 67a, 67b via each cooling water valve 66a, 66b. The cooling water valves 66a and 66b are respectively
The amount of water supplied to each of the spray nozzles 67a and 67b is controlled. Each of the spray nozzles 67a and 67b sprays the cooling water in a mist state to every corner inside the heating furnace 61. The inside of the heating furnace 61 is cooled by the sprayed cooling water, and the temperature of the generated high-temperature gas decreases.

【0039】温度センサ68は、加熱炉61から排出さ
れる高温ガスの温度を検出する。ポンプ64は、温度セ
ンサ68の検出した高温ガスの温度に基づき、その温度
が設定値と一致するように、各噴霧ノズル67a,67
bへ供給される水量を制御する。
The temperature sensor 68 detects the temperature of the high-temperature gas discharged from the heating furnace 61. The pump 64 operates based on the temperature of the high-temperature gas detected by the temperature sensor 68 so that each of the spray nozzles 67a and 67
Control the amount of water supplied to b.

【0040】次に、上記のように構成された本実施形態
の炭化装置の動作について説明する。ペレット生成装置
34で生成した被炭化物のペレット(以下、ペレットと
略す)を、投入フランジ4から投入ロータリバルブ20
を介して、スクリューコンベア11へ送り込む。ここ
で、投入ロータリバルブ20は、スクリューコンベア1
1へ送り込まれるペレットの量を制御する。そのため、
ペレットを所定量分ずつスクリューコンベア11へ送り
込むことが可能になり、スクリューコンベア11の目詰
まりを防止することができる。
Next, the operation of the carbonization apparatus of the present embodiment configured as described above will be described. Pellets of the carbonized material (hereinafter, abbreviated as pellets) generated by the pellet generation device 34 are supplied from the input flange 4 to the input rotary valve 20.
Through the screw conveyor 11. Here, the input rotary valve 20 is connected to the screw conveyor 1.
Control the amount of pellets fed into 1. for that reason,
The pellets can be fed into the screw conveyor 11 by a predetermined amount, and clogging of the screw conveyor 11 can be prevented.

【0041】スクリューコンベア11は、スクリュー1
2の回転に従ってペレットを搬送する。そのため、投入
ロータリバルブ20から炭化炉1の部分1aに送り込ま
れたペレットは、部分1bから部分1cへと徐々に移動
する。このペレットの移動速度の調整は、スクリュー1
2の回転速度を調節することによって任意に行うことが
できる。つまり、スクリュー12の回転速度が増大する
ほど、ペレットの移動速度は速くなる。
The screw conveyor 11 includes the screw 1
The pellets are transported according to the rotation of 2. Therefore, the pellets sent from the charging rotary valve 20 to the portion 1a of the carbonization furnace 1 gradually move from the portion 1b to the portion 1c. Adjustment of the moving speed of the pellet is performed by screw 1
2 can be arbitrarily performed by adjusting the rotation speed. That is, as the rotation speed of the screw 12 increases, the moving speed of the pellets increases.

【0042】高温ガス生成装置38で生成した高温ガス
を、各給気バルブ32a〜32dを介して各給気筒17
a〜17dから炭化炉1の内部へ供給する。各部分1a
〜1cにおいて、各給気筒17b〜17dから流入した
高温ガスは、下部ケーシング15→トラフ14→上部ケ
ーシング13→各排気筒16a〜16cという経路を通
って排出される。このとき、図7の矢印Aに示すよう
に、高温ガスは、トラフ本体14に設けられた各スリッ
ト18と各フランジ19との間隙αを介して、各スリッ
ト18からトラフ本体14aの内部へ供給される。
The high-temperature gas generated by the high-temperature gas generator 38 is supplied to each supply cylinder 17 through each of the supply valves 32a to 32d.
a to 17d are supplied to the inside of the carbonization furnace 1. Each part 1a
1c, the high-temperature gas flowing from each of the supply cylinders 17b to 17d is discharged through a route of the lower casing 15, the trough 14, the upper casing 13, and the exhaust cylinders 16a to 16c. At this time, as shown by the arrow A in FIG. 7, the high-temperature gas is supplied from each slit 18 to the inside of the trough main body 14a through the gap α between each slit 18 provided in the trough main body 14 and each flange 19. Is done.

【0043】また、部分1aにおいて、給気筒17aか
ら流入した高温ガスは、上部ケーシング13を通り、ト
ラフ本体14aの内部へ供給された後に再び上部ケーシ
ング13へ戻り、排気筒16aを介して排出される。
In the portion 1a, the high-temperature gas flowing from the air supply cylinder 17a passes through the upper casing 13, is supplied to the inside of the trough body 14a, returns to the upper casing 13 again, and is discharged through the exhaust cylinder 16a. You.

【0044】トラフ本体14aの内部にあるペレット
は、供給された高温ガスとの熱交換によって加熱炭化さ
れる。このとき、スクリュー12によってペレットが攪
拌されるため、高温ガスとの熱交換が効率的に行われ
る。そして、部分1aから部分1cへ移動する間に、投
入フランジ4から投入されたペレットは全て炭化し、排
出フランジ5からは完全な炭化物が排出される。
The pellets inside the trough body 14a are heated and carbonized by heat exchange with the supplied high-temperature gas. At this time, since the pellets are agitated by the screw 12, heat exchange with the high-temperature gas is efficiently performed. Then, during the movement from the portion 1a to the portion 1c, all of the pellets input from the input flange 4 are carbonized, and complete carbide is discharged from the discharge flange 5.

【0045】このとき、トラフ本体14aの内部にある
ペレットは、スクリュー12の回転に伴って押され、各
スリット18からトラフ本体14aの外へ溢れ落ちよう
とする。しかし、各スリット18は各フランジ19によ
って覆われているため、各スリット18から溢れ落ちた
ペレットは、各スリット18と各フランジ19との間隙
αに溜まる。そして、間隙αに溜まったペレットは、図
7の矢印Aの方向から流入する高温ガスにより、再びト
ラフ本体14aの内部へ押し戻される。従って、トラフ
本体14aの内部にあるペレットが、下部ケーシング1
5内へ溢れ落ちることはない。
At this time, the pellets inside the trough main body 14a are pushed with the rotation of the screw 12, and try to overflow from each slit 18 to the outside of the trough main body 14a. However, since each slit 18 is covered by each flange 19, the pellets overflowing from each slit 18 accumulate in the gap α between each slit 18 and each flange 19. Then, the pellets accumulated in the gap α are pushed back into the trough body 14a again by the high-temperature gas flowing in the direction of arrow A in FIG. Therefore, the pellets inside the trough body 14a are
It does not overflow into 5.

【0046】排出フランジ5から排出された炭化物は、
冷却装置36によって冷却される。また、ペレットを炭
化した高温ガスは、排気ガスとして各排気筒16a〜1
6cから排出される。その排気ガスは、各排気バルブ3
3a〜33cを介して木酢液生成装置35および排気処
理装置37へ送られ、前記したように処理される。
The carbide discharged from the discharge flange 5 is
It is cooled by the cooling device 36. The high-temperature gas obtained by carbonizing the pellets is used as exhaust gas for each of the exhaust pipes 16a to 16a.
6c. The exhaust gas is supplied to each exhaust valve 3
It is sent to the wood vinegar liquid generating device 35 and the exhaust gas processing device 37 via 3a to 33c, and is processed as described above.

【0047】このように、本実施形態の炭化装置によれ
ば、以下の作用および効果を得ることができる。 (1)炭化炉1はスクリューコンベア11を備え、投入
フランジ4から投入された被炭化物のペレットはスクリ
ューコンベア11によって搬送されて排出フランジ5か
ら排出される。炭化炉1内における被炭化物の移動速度
の調整は、スクリュー12の回転速度を調節することに
よって任意に行うことができる。そして、スクリュー1
2の回転速度の調整は、電動機8の回転速度を調節する
ことによって任意に行うことができる。つまり、電動機
8の回転速度が増大してスクリュー12の回転速度が増
大するほど、被炭化物の炭化炉1内における滞留時間は
短くなる。
As described above, according to the carbonizing apparatus of the present embodiment, the following operations and effects can be obtained. (1) The carbonization furnace 1 includes a screw conveyor 11, and pellets of the material to be carbonized introduced from the introduction flange 4 are conveyed by the screw conveyor 11 and discharged from the discharge flange 5. Adjustment of the moving speed of the material to be carbonized in the carbonizing furnace 1 can be arbitrarily performed by adjusting the rotational speed of the screw 12. And screw 1
Adjustment of the rotation speed of 2 can be arbitrarily performed by adjusting the rotation speed of the electric motor 8. That is, as the rotation speed of the electric motor 8 increases and the rotation speed of the screw 12 increases, the residence time of the carbide in the carbonization furnace 1 decreases.

【0048】従って、被炭化物の炭化炉1内における滞
留時間を容易かつ任意に調整することができる。その結
果、被炭化物の種類や形状に応じて炭化炉内の滞留時間
を調整することが可能になり、被炭化物を完全に炭化さ
せることができる。
Therefore, the residence time of the material to be carbonized in the carbonization furnace 1 can be easily and arbitrarily adjusted. As a result, the residence time in the carbonization furnace can be adjusted according to the type and shape of the material to be carbonized, and the material to be carbonized can be completely carbonized.

【0049】(2)前記したように、ロータリ方式やロ
ータリキルン方式の炭化炉では、炭化炉のドラムを回転
させることで被炭化物を転動させて搬送する。そのた
め、ドラム内を搬送される被炭化物は攪拌されて細かく
なる。被炭化物は細かくなるほど燃焼しやすくなり、炭
化状態を過ぎて灰化状態に陥る恐れがある。
(2) As described above, in a rotary type or rotary kiln type carbonization furnace, the material to be carbonized is rolled and conveyed by rotating the drum of the carbonization furnace. Therefore, the carbonized material transported in the drum is agitated and becomes fine. The finer the material to be carbonized, the easier it is to burn, and the carbonized material may pass through the carbonized state and fall into the incinerated state.

【0050】それに対して、スクリューコンベア11で
は、スクリュー12の回転に従って被炭化物のペレット
を搬送する。このとき、スクリュー12によってペレッ
トが攪拌されるが、スクリューコンベア11内を搬送さ
れる被炭化物の形状はほとんど変化しない。従って、炭
化炉1内では被炭化物が燃焼し難く灰化しないため、安
定した炭化物を生成することができる。
On the other hand, the screw conveyor 11 conveys the pellets of the material to be carbonized in accordance with the rotation of the screw 12. At this time, the pellets are agitated by the screw 12, but the shape of the carbonized material conveyed in the screw conveyor 11 hardly changes. Therefore, in the carbonization furnace 1, the material to be carbide is not easily burned and is not ashed, so that a stable carbide can be generated.

【0051】(3)スクリューコンベア11を構成する
トラフ本体14aには6本のスリット18が開口されて
いる。高温ガス生成装置38で生成された高温ガスは、
そのスリット18またはトラフ本体14aの上部を通っ
てトラフ本体14aの内部へ供給され、その内部にある
被炭化物を加熱炭化させる。
(3) Six slits 18 are opened in the trough body 14a constituting the screw conveyor 11. The high-temperature gas generated by the high-temperature gas generator 38 is
The gas is supplied to the inside of the trough body 14a through the slit 18 or the upper part of the trough body 14a, and the carbonized material inside the trough body 14a is heated and carbonized.

【0052】従って、高温ガスを被炭化物に直に接触さ
せるため、高い加熱効率を得ることが可能になり、炭化
物の生産性を向上させることができる。 (4)高温ガス生成装置38は、加熱炉61および灯油
バーナ63を用いて灯油を燃焼させることで、その燃焼
ガスである高温ガスを生成する。この灯油の燃焼時に供
給される空気の量は、灯油が完全燃焼するために必要最
小限の量に設定されている。そのため、加熱炉61で生
成された高温ガスには、酸素がほとんど含まれていな
い。その低酸素状態の高温ガスによって被炭化物が加熱
炭化される。
Therefore, since the high-temperature gas is brought into direct contact with the carbide, high heating efficiency can be obtained, and the productivity of the carbide can be improved. (4) The high-temperature gas generator 38 generates high-temperature gas as a combustion gas by burning kerosene using the heating furnace 61 and the kerosene burner 63. The amount of air supplied when the kerosene is burned is set to the minimum necessary for the kerosene to completely burn. Therefore, the high-temperature gas generated in the heating furnace 61 hardly contains oxygen. The material to be carbonized is heated and carbonized by the high-temperature gas in the low oxygen state.

【0053】従って、炭化炉1内の被炭化物には酸素が
ほとんど供給されず燃焼し難いため、上記(2)の効果
と相まって、安定した炭化物を生成することができる。 (5)高温ガス生成装置38の加熱炉61内には、2つ
の噴霧ノズル67a,67bが取り付けられている。各
噴霧ノズル67a,67bは、冷却水を霧状にして加熱
炉61の内部に噴霧する。この噴霧された冷却水によっ
て加熱炉61の内部が冷却され、生成された高温ガスの
温度は低下する。ここで、噴霧ノズル67a,67bが
2つ設けられているため、加熱炉61の内部の隅々にま
で冷却水を噴霧することができる。ポンプ64は、温度
センサ68の検出した高温ガスの温度に基づき、その温
度が設定値と一致するように、各噴霧ノズル67a,6
7bへ供給される水量を制御する。
[0053] Accordingly, the carbonized material in the carbonizing furnace 1 is hardly burned because oxygen is hardly supplied to the carbonized material, so that a stable carbonized material can be produced in combination with the effect (2). (5) In the heating furnace 61 of the high-temperature gas generator 38, two spray nozzles 67a and 67b are attached. Each of the spray nozzles 67a and 67b sprays the cooling water into a mist in the heating furnace 61. The inside of the heating furnace 61 is cooled by the sprayed cooling water, and the temperature of the generated high-temperature gas decreases. Here, since two spray nozzles 67a and 67b are provided, it is possible to spray the cooling water to every corner inside the heating furnace 61. The pump 64 operates based on the temperature of the high-temperature gas detected by the temperature sensor 68 so that each of the spray nozzles 67a, 6
The amount of water supplied to 7b is controlled.

【0054】従って、高温ガスの温度を任意に設定する
ことが可能になり、被炭化物の加熱炭化処理温度を自由
に変えることができる。ところで、加熱炉61におい
て、灯油が完全燃焼するために必要最小限の量の空気が
供給された場合、生成される高温ガスの温度は千数百℃
と高くなり過ぎ、炭化処理には不適当となる。一般に、
炉内の温度を下げるには、供給する空気の量を過剰にす
る手法が用いられる。しかし、加熱炉61内に空気を過
剰に供給した場合、生成される高温ガスに酸素が多量に
含まれることになり、前記した被炭化物の燃焼の問題が
生じる。本実施形態において高温ガスの温度低下に冷却
水の噴霧を用いているのは、この被炭化物の燃焼の問題
を回避するためである。
Accordingly, it is possible to arbitrarily set the temperature of the high-temperature gas, and it is possible to freely change the heating carbonization temperature of the material to be carbonized. By the way, in the heating furnace 61, when the minimum necessary amount of air is supplied for complete burning of kerosene, the temperature of the generated high-temperature gas is several hundreds of degrees Celsius.
Too high, which is unsuitable for carbonization. In general,
In order to lower the temperature in the furnace, a technique of increasing the amount of supplied air is used. However, when air is excessively supplied into the heating furnace 61, a large amount of oxygen is contained in the generated high-temperature gas, and the above-described problem of combustion of the carbonized material occurs. The reason why the cooling water spray is used to lower the temperature of the high-temperature gas in the present embodiment is to avoid the problem of the combustion of the carbide.

【0055】尚、高温ガスの温度は、被炭化物の種類や
ペレットの粒径に対応した最適値に設定する。例えば、
被炭化物として汚泥を処理する場合、高温ガスの温度は
300〜700 ℃程度が適当である。
The temperature of the high-temperature gas is set to an optimum value corresponding to the type of the carbide and the particle diameter of the pellet. For example,
When treating sludge as carbonized material, the temperature of the hot gas is
About 300-700 ° C is appropriate.

【0056】(6)加熱炉61の内部に冷却水が噴霧さ
れるため、生成された高温ガスには多量の水蒸気が含ま
れている。その多量の水蒸気が含まれた高温ガスによっ
て被炭化物が炭化乾留されるため、炭化物が賦活されて
活性炭が生成される。活性炭は吸着率が大きいため、通
常の炭化物よりもさらに利用価値が高い。
(6) Since the cooling water is sprayed into the heating furnace 61, the generated high-temperature gas contains a large amount of water vapor. Since the carbonized material is carbonized by the high-temperature gas containing a large amount of water vapor, the carbonized material is activated to generate activated carbon. Activated carbon has a higher utilization factor than ordinary carbides because of its high adsorption rate.

【0057】(7)炭化炉1内へ送られる高温ガスの経
路には、(a) 各部分1a〜1cの各下部ケーシング15
に取り付けられている各給気筒17b〜17dから、前
記したトラフ本体14aの下部に構成される自由空間を
通り、各スリット18からトラフ本体14aの内部へ到
る経路と、(b) 部分1aの上部ケーシング13に取り付
けられている給気筒17aから、前記したトラフ本体1
4aの上部に構成される自由空間を通り、トラフ本体1
4aの上部から直接内部へ供給される経路とがある。
(7) The path of the high-temperature gas sent into the carbonization furnace 1 includes (a) the lower casings 15 of the portions 1a to 1c.
From each of the air supply cylinders 17b to 17d attached to the trough main body 14a to the interior of the trough main body 14a through the free space formed below the trough main body 14a; From the air supply cylinder 17a attached to the upper casing 13, the above-described trough body 1
4a through the free space formed on the upper part of the trough body 1
There is a path directly supplied from the upper part of 4a to the inside.

【0058】そして、各部分1a〜1cが連結された状
態において、スクリュー12の上部およびトラフ本体1
4aの下部に構成される各自由空間は、各部分1a〜1
cの連結部においては狭くなっている。そのため、各部
分1a〜1c毎に設けられた各給気筒17a〜17dか
ら供給された高温ガスのほとんどは、その部分1a〜1
cを構成するトラフ本体14aの内部へ送り込まれる。
例えば、給気筒17bから供給された高温ガスのほとん
どは部分1aを構成するトラフ本体14aの内部へ送り
込まれ、各部分1b,1cを構成するトラフ本体14a
の内部へは送り込まれない。
When the parts 1a to 1c are connected, the upper part of the screw 12 and the trough body 1
Each free space formed at the lower part of 4a includes each portion 1a to 1
The connecting portion of c is narrower. Therefore, most of the high-temperature gas supplied from each of the supply cylinders 17a to 17d provided for each of the portions 1a to 1c,
c is sent into the inside of the trough body 14a.
For example, most of the high-temperature gas supplied from the air supply cylinder 17b is sent into the inside of the trough body 14a constituting the portion 1a, and the trough body 14a constituting each of the portions 1b and 1c.
It is not sent inside.

【0059】また、高温ガス生成装置38と各給気筒1
7a〜17dとを接続する給気管路の途中にはそれぞれ
各給気バルブ32a〜32dが設けられている。従っ
て、各給気バルブ32a〜32dの流量を制御すること
により、トラフ本体14aの内部へ供給される高温ガス
の流量を、各部分1a〜1c毎に任意に調整することが
できる。つまり、炭化炉1内へ供給される高温ガスの流
量を、炭化炉1の長手方向の部分毎に任意に調整するこ
とができる。例えば、各給気バルブ32b,32dを全
開にし、各給気バルブ32a,32cを全閉にした場合
には、各部分1a,1cのトラフ本体14aの各スリッ
ト18からのみ被炭化物へ高温ガスを供給し、部分1a
のトラフ本体14aの上部と、部分1bのトラフ本体1
4aの各スリット18とからは高温ガスを供給しないよ
うにすることができる。
The high-temperature gas generator 38 and each supply cylinder 1
Each air supply valve 32a to 32d is provided in the middle of the air supply line connecting the air supply valves 7a to 17d. Therefore, by controlling the flow rate of each of the air supply valves 32a to 32d, the flow rate of the high-temperature gas supplied to the inside of the trough body 14a can be arbitrarily adjusted for each of the portions 1a to 1c. That is, the flow rate of the high-temperature gas supplied into the carbonization furnace 1 can be arbitrarily adjusted for each longitudinal portion of the carbonization furnace 1. For example, when the air supply valves 32b and 32d are fully opened and the air supply valves 32a and 32c are fully closed, high-temperature gas is supplied to the carbide only from each slit 18 of the trough body 14a of each of the portions 1a and 1c. Supply, part 1a
The upper part of the trough body 14a and the trough body 1 of the portion 1b
Hot gas can be prevented from being supplied from each slit 18 of 4a.

【0060】このように、トラフ本体14aの内部へ供
給される高温ガスの流量を、各部分1a〜1c毎に任意
に調整することで、被炭化物の種類や形状に応じて、炭
化炉1内を最適な炭化状態にすることができる。例え
ば、燃焼しやすい被炭化物に対しては、給気バルブ32
aの流量を大きくし、部分1aのトラフ本体14aの上
部から大量の高温ガスを被炭化物へ供給することで、被
炭化物の燃焼を回避しながら炭化を進めることができ
る。
As described above, the flow rate of the high-temperature gas supplied to the inside of the trough main body 14a is arbitrarily adjusted for each of the portions 1a to 1c. Can be brought into an optimum carbonized state. For example, the supply valve 32
By increasing the flow rate of a and supplying a large amount of high-temperature gas to the material to be carbonized from the upper portion of the trough body 14a in the portion 1a, carbonization can be promoted while avoiding combustion of the material to be carbonized.

【0061】(8)上記(7)より、スクリューコンベ
ア11による被炭化物の搬送中に高温ガスの流量を制御
しながら供給することができるため、連続的に高い効率
で均一な炭化物を安定して生成することができる。
(8) From the above (7), since the high-temperature gas can be supplied while controlling the flow rate during the conveyance of the carbonized material by the screw conveyor 11, uniform carbide can be continuously and efficiently produced with high efficiency. Can be generated.

【0062】(9)上記(7)(a) より、高温ガスはト
ラフ本体14aの下側から供給されて上側へ抜けるた
め、高温ガスの流通が効率的に行われる。 (10)トラフ本体14aの下部には自由空間が設けら
れており、高温ガスは一旦この自由空間内で滞留した後
に、各スリット18からトラフ本体14aの内部へ供給
される。従って、各スリット18を通る高温ガスの流量
の変動をなくすことが可能になり、炭化状態を安定化す
ることができる。
(9) From the above (7) (a), the high-temperature gas is supplied from the lower side of the trough main body 14a and escapes upward, so that the high-temperature gas can be efficiently circulated. (10) A free space is provided below the trough main body 14a, and the high-temperature gas is temporarily stored in the free space and then supplied from each slit 18 to the inside of the trough main body 14a. Therefore, it is possible to eliminate the fluctuation of the flow rate of the high-temperature gas passing through each slit 18, and to stabilize the carbonized state.

【0063】(11)トラフ本体14aの内部で被炭化
物を炭化した高温ガスは、前記したスクリュー12の上
部に構成される自由空間を通り、各部分1a〜1cの各
上部ケーシング13に取り付けられている各排気筒16
a〜16cから炭化炉1の外部へ排出される。
(11) The high-temperature gas obtained by carbonizing the material to be carbonized inside the trough body 14a passes through the free space formed above the screw 12, and is attached to the upper casings 13 of the portions 1a to 1c. Each exhaust stack 16
a to 16c are discharged to the outside of the carbonization furnace 1.

【0064】そのため、各部分1a〜1cを構成するト
ラフ本体14aの内部の高温ガスのほとんどは、各部分
1a〜1c毎に設けられた各排気筒16a〜16cから
排出される。例えば、部分1aを構成するトラフ本体1
4aの内部の高温ガスのほとんどは排気筒16aから排
出され、各排気筒16b,16cからは排出されない。
Therefore, most of the high-temperature gas inside the trough body 14a constituting each of the portions 1a to 1c is discharged from each of the exhaust pipes 16a to 16c provided for each of the portions 1a to 1c. For example, the trough body 1 constituting the portion 1a
Most of the high-temperature gas inside 4a is exhausted from the exhaust cylinder 16a, but not from each of the exhaust cylinders 16b and 16c.

【0065】また、各排気筒16a〜16cと木酢液生
成装置35および排気処理装置37とを接続する排気管
路の途中にはそれぞれ各排気バルブ33a〜33cが設
けられている。
Further, exhaust valves 33a to 33c are respectively provided in the exhaust pipes connecting the exhaust pipes 16a to 16c to the wood vinegar liquid generating device 35 and the exhaust processing device 37.

【0066】従って、各排気バルブ33a〜33cの流
量を制御することにより、トラフ本体14aの内部から
排出される高温ガスの流量を、各部分1a〜1c毎に任
意に調整することができる。つまり、炭化炉1から排出
される高温ガスの流量を、炭化炉1の長手方向の部分毎
に任意に調整することができる。例えば、各排気バルブ
33a,33cを全開にし、排気バルブ33bを全閉に
した場合には、各部分1a,1cのトラフ本体14aか
らのみ高温ガスを排出し、部分1bのトラフ本体14a
からは高温ガスを排出しないようにすることができる。
Therefore, by controlling the flow rate of each of the exhaust valves 33a to 33c, the flow rate of the high-temperature gas discharged from the inside of the trough body 14a can be arbitrarily adjusted for each of the portions 1a to 1c. That is, the flow rate of the high-temperature gas discharged from the carbonization furnace 1 can be arbitrarily adjusted for each longitudinal portion of the carbonization furnace 1. For example, when the exhaust valves 33a and 33c are fully opened and the exhaust valve 33b is fully closed, high-temperature gas is discharged only from the trough body 14a of each of the portions 1a and 1c, and the trough body 14a of the portion 1b is
Does not emit hot gas.

【0067】このように、トラフ本体14aから排出さ
れる高温ガスの流量を、各部分1a〜1c毎に任意に調
整することで、被炭化物の種類や形状に応じて、炭化炉
1内を最適な炭化状態にすることができる。
As described above, by arbitrarily adjusting the flow rate of the high-temperature gas discharged from the trough body 14a for each of the portions 1a to 1c, the inside of the carbonization furnace 1 is optimized according to the type and shape of the material to be carbonized. It can be in a carbonized state.

【0068】(12)スクリュー12の上部には自由空
間が設けられており、高温ガスは一旦この自由空間内で
滞留した後に、各排気筒16a〜16cから排出され
る。ここで、トラフ本体14aは断面長円状を成し、そ
の上部は広く開口されている。従って、トラフ本体14
aの内部で被炭化物を炭化し終えた高温ガスは、その広
く開口されたトラフ本体14aの上部から速やかに排出
される。
(12) A free space is provided above the screw 12, and the hot gas is discharged from each of the exhaust pipes 16a to 16c once staying in the free space. Here, the trough main body 14a has an elliptical cross section, and its upper part is widely opened. Therefore, the trough body 14
The high-temperature gas which has finished carbonizing the material to be carbonized inside a is quickly discharged from the upper part of the trough body 14a which is widely opened.

【0069】(13)各スリット18は各フランジ19
によって覆われ、各スリット18と各フランジ19との
間には間隙αが設けられている。従って、前記したよう
に、トラフ本体14aの内部にあるペレットが、下部ケ
ーシング15内へ溢れ落ちるのを防止することができ
る。
(13) Each slit 18 is connected to each flange 19
And a gap α is provided between each slit 18 and each flange 19. Therefore, it is possible to prevent the pellets inside the trough main body 14a from overflowing into the lower casing 15 as described above.

【0070】(14)炭化炉1は各部分1a〜1cに分
割可能であり、各部分1a〜1cにおいて、上部ケーシ
ング13はボルトおよびナットを用いてトラフ14に取
り付けられている。従って、上部ケーシング13を簡単
に取り外すことができる。そのため、トラフ14内を容
易に目視点検することができる。
(14) The carbonization furnace 1 can be divided into parts 1a to 1c. In each of the parts 1a to 1c, the upper casing 13 is attached to the trough 14 using bolts and nuts. Therefore, the upper casing 13 can be easily removed. Therefore, the inside of the trough 14 can be easily visually inspected.

【0071】また、スクリューコンベア11内で被炭化
物(または、生成された炭化物)が目詰まりを起こした
場合には、各部分1a〜1c毎に点検を行うことが可能
であり、炭化炉1全体を開放する必要がない。そして、
該当する部分1a〜1cの上部ケーシング13を取り外
すことにより、詰まった被炭化物(炭化物)を容易に取
り除くことができる。
When the material to be carbonized (or the generated carbide) is clogged in the screw conveyor 11, an inspection can be performed for each of the parts 1a to 1c, and the entire carbonizing furnace 1 can be inspected. There is no need to open. And
By removing the upper casing 13 of the corresponding portions 1a to 1c, the clogged carbide (carbide) can be easily removed.

【0072】尚、上記各実施形態は以下のように変更し
てもよく、その場合でも同様の作用および効果を得るこ
とができる。 〔1〕スリット18を長手方向で複数に分割する。この
ようにすれば、1本の長いスリット18を形成した場合
より、トラフ本体14aの機械的強度を高めることがで
きる。
The above embodiments may be modified as described below, and the same operation and effect can be obtained in such a case. [1] The slit 18 is divided into a plurality in the longitudinal direction. By doing so, the mechanical strength of the trough body 14a can be increased as compared with the case where one long slit 18 is formed.

【0073】〔2〕被炭化物の種類およびペレットの粒
径,形状に応じて、スリット18の数を増減する。また
は、スリット18の形状を変更する(例えば、スリット
ではなく、所定の直径の円孔にする)。このようにすれ
ば、被炭化物へ供給される高温ガスの流量を最適に制御
しながら、下部ケーシング15への被炭化物の溢れ落ち
を確実に防止することができる。
[2] The number of slits 18 is increased or decreased according to the type of the material to be carbonized and the particle diameter and shape of the pellet. Alternatively, the shape of the slit 18 is changed (for example, a circular hole having a predetermined diameter instead of the slit). In this way, it is possible to reliably prevent overflow of the carbide to the lower casing 15 while optimally controlling the flow rate of the high-temperature gas supplied to the carbide.

【0074】〔3〕スクリュー12を各部分1a〜1c
毎に分割可能にする。このようにすれば、上記(14)
のように部分1bを複数個連結した場合に、スクリュー
12をも連結して長手方向に延ばすことが可能になり、
各部分1a〜1c毎の保守点検が容易となるばかりか、
部品交換の簡素化と費用軽減を図ることができる。
[3] Screw 12 into each part 1a-1c
It can be divided every time. By doing so, the above (14)
When a plurality of portions 1b are connected as described above, it becomes possible to connect the screws 12 and extend them in the longitudinal direction,
Not only is maintenance and inspection of each part 1a-1c easy,
It is possible to simplify replacement of parts and reduce costs.

【0075】〔4〕被炭化物の種類およびペレットの粒
径,形状に応じて、給気筒17a〜17dおよび排気筒
17a〜17cの数を各部分1a〜1c毎に変更する。
例えば、部分1bの上部ケーシング13に2個以上の排
気筒を取り付け、部分1cの排気筒を廃止する。このよ
うにすれば、炭化炉1内へ供給または排出される高温ガ
スの流量を最適化することができる。
[4] The numbers of the supply cylinders 17a to 17d and the exhaust cylinders 17a to 17c are changed for each of the parts 1a to 1c according to the type of the material to be carbonized and the particle diameter and shape of the pellets.
For example, two or more exhaust pipes are attached to the upper casing 13 of the part 1b, and the exhaust pipe of the part 1c is eliminated. By doing so, the flow rate of the high-temperature gas supplied or discharged into the carbonization furnace 1 can be optimized.

【0076】〔5〕加熱炉61において灯油を燃焼させ
て高温ガスを生成するのではなく、必要な温度の高温ガ
スが得られ、且つ、取り扱いが簡便で安価な他の可燃物
(例えば、LPG、LNG(液化天然ガス)、ガソリ
ン、軽油、重油、コークスなど)を燃焼させて高温ガス
を生成する。
[5] Instead of burning kerosene in the heating furnace 61 to produce a high-temperature gas, a high-temperature gas of a required temperature is obtained, and other combustible materials (for example, LPG) which are easy to handle and inexpensive. , LNG (liquefied natural gas), gasoline, light oil, heavy oil, coke, etc.) to produce hot gas.

【0077】〔6〕スクリューコンベア11を用いる炭
化炉1を、ロータリ方式やロータリキルン方式の炭化炉
に置き代える。そして、高温ガス生成装置38で生成し
た低酸素状態で大量の水蒸気を含んだ高温ガスを、その
ロータリ方式やロータリキルン方式の炭化炉内へ供給す
る。この場合には、スクリューコンベア11を用いるこ
とによる効果(上記(1)(2)(8)など)は得られ
ない。しかし、低酸素状態で大量の水蒸気を含んだ高温
ガスを被炭化物に直に接触させて炭化を行うことによる
効果(上記(3)〜(6)など)を得ることはできる。
[6] The carbonizing furnace 1 using the screw conveyor 11 is replaced with a rotary type or rotary kiln type carbonizing furnace. Then, the high-temperature gas containing a large amount of water vapor in a low oxygen state generated by the high-temperature gas generator 38 is supplied into the rotary type or rotary kiln type carbonization furnace. In this case, the effects of using the screw conveyor 11 (the above (1), (2), (8), etc.) cannot be obtained. However, it is possible to obtain the effects of carbonization by directly contacting a high-temperature gas containing a large amount of water vapor in a low-oxygen state with the material to be carbonized ((3) to (6) above).

【0078】〔7〕スリット18を塞ぎ、トラフ本体1
4aを高温ガスで加熱することにより、トラフ本体14
aの内部の被炭化物を間接的に加熱炭化させる。この場
合には、高温ガスを被炭化物に直に接触させて炭化を行
うことによる効果は得られない。しかし、スクリューコ
ンベア11を用いることによる効果を得ることはでき
る。また、スリット18を塞ぐことで炭化炉1の内部は
密閉化されるため、外部から炭化炉1内へ空気が侵入す
ることはなく、その空気中の酸素による被炭化物の燃焼
を防止することもできる。
[7] The slit 18 is closed and the trough body 1 is closed.
4a is heated with a high-temperature gas, so that the trough body 14 is heated.
The carbonized material inside a is heated and carbonized indirectly. In this case, the effect of carbonizing by bringing the high-temperature gas into direct contact with the material to be carbonized cannot be obtained. However, the effect of using the screw conveyor 11 can be obtained. Further, since the inside of the carbonization furnace 1 is sealed by closing the slit 18, air does not enter the carbonization furnace 1 from the outside, and the combustion of the carbonized material by oxygen in the air can be prevented. it can.

【0079】ところで、本明細書において、発明の構成
に係る部材は以下のように定義されるものとする。 (a)被炭化物とは、汚泥だけでなく、生ゴミ、プラス
チックなどの有機物全般を含むものである。
By the way, in this specification, the members according to the constitution of the present invention are defined as follows. (A) The material to be carbonized includes not only sludge but also organic matter in general such as garbage and plastic.

【0080】(b)被燃焼物とは、LPGだけでなく、
LNG、ガソリン、軽油、重油、コークスなどの可燃物
全般を含むものである。
(B) The burnables include not only LPG but also
It includes all combustibles such as LNG, gasoline, light oil, heavy oil and coke.

【0081】[0081]

【発明の効果】請求項1に記載によれば、高温ガス生成
装置が生成する高温ガスを、酸素をほとんど含まず水蒸
気を含んだ所定温度のガスにすることで、被炭化物の燃
焼を防止して安定した炭化物を生成することができる。
According to the first aspect of the present invention, the high-temperature gas generated by the high-temperature gas generation device is a gas having a predetermined temperature containing almost no oxygen and containing water vapor, thereby preventing combustion of the carbonized material. And a stable carbide can be produced.

【0082】請求項2に記載によれば、高温ガスが酸素
をほとんど含まないため、被炭化物は燃焼し難く、灰化
状態に陥る恐れを防止することができる。安定した炭化
物を生成することができる。また、高温ガスには水蒸気
が含まれるため、被炭化物は炭化乾留され、炭化物が賦
活されて活性炭が生成される。さらに、高温ガスが被炭
化物の種類や形状寸法に適した温度に設定されているた
め、安定した炭化物を生成することができる。
According to the second aspect, since the high-temperature gas contains almost no oxygen, the carbonized material is hardly burned, and the possibility of falling into an incinerated state can be prevented. A stable carbide can be produced. In addition, since the high-temperature gas contains steam, the carbonized material is carbonized and carbonized, and the carbide is activated to generate activated carbon. Furthermore, since the high-temperature gas is set at a temperature suitable for the type and shape and size of the carbide, a stable carbide can be generated.

【0083】請求項3に記載によれば、請求項2に記載
の発明の効果に加え、酸素をほとんど含まず水蒸気を含
んだ所定温度の高温ガスを容易に生成することができ
る。また、被炭化物を水蒸気中で炭化乾留することによ
り、活性炭を生成することができる。
According to the third aspect, in addition to the effect of the second aspect, it is possible to easily generate a high-temperature gas having a predetermined temperature containing almost no oxygen and containing water vapor. Activated carbon can also be produced by subjecting the material to be carbonized to dry distillation in steam.

【0084】請求項4に記載によれば、請求項1〜3の
いずれか1項に記載の発明の効果に加え、所望の高温ガ
スを容易に生成することができる。請求項5に記載によ
れば、高温ガスの温度を最適に制御することが可能にな
り、請求項4に記載の発明の効果をさらに増すことがで
きる。
According to the fourth aspect, in addition to the effect of the first aspect, a desired high-temperature gas can be easily generated. According to the fifth aspect, it is possible to optimally control the temperature of the high-temperature gas, and the effect of the fourth aspect can be further enhanced.

【0085】請求項6に記載によれば、加熱炉内へ冷却
水を確実に安定して供給することが可能になり、請求項
5に記載の発明の効果をさらに増すことができる。請求
項7に記載によれば、高温ガスの温度調整を確実に行う
と共に、高温ガスに多量の水蒸気を含ませることが可能
になり、請求項4〜6のいずれか1項に記載の発明の効
果をさらに増すことができる。
According to the sixth aspect, the cooling water can be reliably and stably supplied into the heating furnace, and the effect of the fifth aspect can be further enhanced. According to the seventh aspect, the temperature of the high-temperature gas can be surely adjusted, and a large amount of water vapor can be contained in the high-temperature gas, and the invention according to any one of the fourth to sixth aspects can be achieved. The effect can be further increased.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】図1(a)は一実施形態の炭化装置で用いられ
る炭化炉の正面図、図1(b)はその平面図、図1
(c)はその左側面図、図1(d)はその右側面図。
FIG. 1A is a front view of a carbonization furnace used in a carbonization apparatus of one embodiment, FIG. 1B is a plan view thereof, and FIG.
(C) is the left side view, FIG.1 (d) is the right side view.

【図2】一実施形態の炭化炉の斜視図。FIG. 2 is a perspective view of a carbonization furnace according to one embodiment.

【図3】一実施形態の炭化炉の要部斜視図。FIG. 3 is a perspective view of a main part of the carbonization furnace of one embodiment.

【図4】一実施形態の炭化炉の一部分を分解した状態の
斜視図。
FIG. 4 is an exploded perspective view of a part of the carbonization furnace according to the embodiment;

【図5】一実施形態の炭化炉の一部分の一部斜視図。FIG. 5 is a partial perspective view of a part of the carbonization furnace of one embodiment.

【図6】一実施形態の炭化炉の一部分を分解した状態の
左側面図。
FIG. 6 is a left side view of a state in which a part of the carbonization furnace of one embodiment is disassembled.

【図7】一実施形態の炭化炉の一部分の断面図。FIG. 7 is a cross-sectional view of a part of the carbonization furnace of one embodiment.

【図8】一実施形態の炭化装置のブロック構成図。FIG. 8 is a block diagram of a carbonizing device according to one embodiment.

【図9】一実施形態の炭化装置の排気処理装置のブロッ
ク構成図。
FIG. 9 is a block diagram of an exhaust treatment device of the carbonization device according to one embodiment.

【図10】一実施形態の炭化装置の高温ガス生成装置の
ブロック構成図。
FIG. 10 is a block diagram of a high-temperature gas generation device of the carbonization device according to one embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…炭化炉、38…高温ガス生成装置、61…加熱炉、
64…冷却水供給手段を構成するポンプ、65…冷却水
供給手段を構成する冷却水タンク、67a,67b…噴
霧ノズル、68…温度センサ
1 ... carbonization furnace, 38 ... high temperature gas generator, 61 ... heating furnace,
64: a pump constituting cooling water supply means, 65: a cooling water tank constituting cooling water supply means, 67a, 67b: spray nozzle, 68: temperature sensor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C10B 41/00 C10B 41/00 F27B 9/24 F27B 9/24 E 9/30 9/30 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification number Office reference number FI Technical display location C10B 41/00 C10B 41/00 F27B 9/24 F27B 9/24 E 9/30 9/30

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 高温ガスを生成する高温ガス生成装置
(38)と、 その高温ガスと被炭化物との熱交換により、被炭化物を
炭化させて炭化物を生成する炭化炉(1)とを備えた炭
化装置。
1. A high-temperature gas generator (38) for generating a high-temperature gas, and a carbonization furnace (1) for generating carbonized material by carbonizing the material to be carbonized by heat exchange between the high-temperature gas and the material to be carbonized. Carbonization equipment.
【請求項2】 酸素をほとんど含まず水蒸気を含んだ所
定温度の高温ガスを生成する高温ガス生成装置(38)
と、 その高温ガスを被炭化物に直に接触させ、高温ガスと被
炭化物との熱交換により、被炭化物を炭化乾留させて炭
化物を生成する炭化炉(1)とを備えた炭化装置。
2. A high-temperature gas generator (38) for generating a high-temperature gas having a predetermined temperature containing almost no oxygen and containing water vapor.
And a carbonization furnace (1) for bringing the high-temperature gas into direct contact with the material to be carbonized and subjecting the high-temperature gas and the material to be carbonized to carbonization and carbonization of the material to be carbonized to produce carbide.
【請求項3】 被燃焼物を燃焼させ、その燃焼ガスであ
る高温ガスを生成し、その燃焼に使用される酸素の量
を、被燃焼物が完全燃焼するのに必要最小限の量にする
ことで酸素をほとんど含まない高温ガスを生成し、燃焼
時に水を加えることで高温ガスの温度調整を行うと共
に、水蒸気を含んだ高温ガスを生成する高温ガス生成装
置(38)と、 その高温ガスを被炭化物に直に接触させ、高温ガスと被
炭化物との熱交換により、被炭化物を炭化乾留させて炭
化物を生成する炭化炉(1)とを備えた炭化装置。
3. An object to be burned is burned to generate a high-temperature gas as a combustion gas, and the amount of oxygen used for the combustion is reduced to a minimum necessary for the object to be completely burned. A high-temperature gas generating device (38) for generating a high-temperature gas containing almost no oxygen, adding water during combustion to adjust the temperature of the high-temperature gas, and generating a high-temperature gas containing water vapor; And a carbonization furnace (1) for producing carbonized material by direct carbonization of the material to be carbonized by heat exchange between the high-temperature gas and the material to be carbonized by bringing the carbonized material into direct contact with the material to be carbonized.
【請求項4】 請求項1〜3のいずれか1項に記載の炭
化装置において、前記高温ガス生成装置(38)は、 被燃焼物を燃焼させて高温ガスを生成する加熱炉(6
1)と、 その加熱炉内に所定量の冷却水を噴霧する噴霧ノズル
(67a,67b)とを備えた炭化装置。
4. The carbonization apparatus according to claim 1, wherein the high-temperature gas generator (38) includes a heating furnace (6) configured to burn a material to be burned to generate a high-temperature gas.
1) and a spraying nozzle (67a, 67b) for spraying a predetermined amount of cooling water into the heating furnace.
【請求項5】 請求項4に記載の炭化装置において、前
記高温ガス生成装置(38)は、 前記加熱炉(61)の生成した高温ガスの温度を検出す
る温度センサ(68)と、 その温度センサの検出した高温ガスの温度に基づき、そ
の温度が設定値と一致するように、前記噴霧ノズル(6
7a,67b)へ所定量の冷却水を供給する冷却水供給
手段(64,65)とを備えた炭化装置。
5. The carbonization device according to claim 4, wherein the high-temperature gas generation device (38) includes: a temperature sensor (68) for detecting a temperature of the high-temperature gas generated by the heating furnace (61); Based on the temperature of the hot gas detected by the sensor, the spray nozzle (6) is set so that the temperature matches the set value.
7a, 67b) a carbonizing device comprising cooling water supply means (64, 65) for supplying a predetermined amount of cooling water to the cooling water supply means.
【請求項6】 請求項5に記載の炭化装置において、前
記冷却水供給手段は、冷却水を蓄える冷却水タンク(6
5)と、そのタンク内の冷却水を汲み上げて前記噴霧ノ
ズル(67a,67b)へ送り出すポンプ(64)とを
備えた炭化装置。
6. The cooling device according to claim 5, wherein the cooling water supply means includes a cooling water tank (6) for storing cooling water.
5) and a pump (64) for pumping cooling water in the tank and sending it to the spray nozzles (67a, 67b).
【請求項7】 請求項4〜6のいずれか1項に記載の炭
化装置において、前記噴霧ノズル(67a,67b)は
複数個設けられ、前記加熱炉(61)の内部の隅々にま
で冷却水を噴霧する炭化装置。
7. The carbonization apparatus according to claim 4, wherein a plurality of the spray nozzles (67a, 67b) are provided, and the spray nozzles (67) are cooled to every corner inside the heating furnace (61). A carbonizer that sprays water.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006187694A (en) * 2004-12-28 2006-07-20 Nobuaki Debari Apparatus and method for vacuum continuous thermal decomposition treatment

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